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公开(公告)号:CN113594400B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202110793972.0
申请日:2021-07-13
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: H01M4/04 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/054 , C23C16/02 , C23C16/26 , C23C16/28 , C23C16/505
Abstract: 本发明揭示了一种磁过滤技术制备钠离子电池负极材料的方法,具体为一种预先进行功能化处理多壁碳纳米管,并将多壁碳纳米管做基底,再通过磁过滤筛选射频等离子体的化学气相共沉积技术制备功能化多壁碳纳米管与半金属靶材源的复合材料载体。这种结构中的功能化多壁碳纳米管作为导电骨架提高了涂敷载体的结构稳定性和导电性能,半金属靶材源作为活性材料,其上的硒和磷与功能化多壁碳纳米管骨架具有高的化学结合力,提高了电极的固硒和固磷性能、多硒化物及磷化物转化动力学和循环寿命。
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公开(公告)号:CN113511638B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110737243.3
申请日:2021-06-30
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: C01B21/076 , C01B17/02 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种等离子体化学气相共沉积TiN‑S复合正极材料的制备方法,将二氧化钛P25粉末制备成自支撑氧化物纳米线薄膜,然后对自支撑氧化物纳米线薄膜氮化得到自支撑多孔氮化物纳米线薄膜,再以自支撑多孔氮化物纳米线薄膜为载体材料,利用等离子体化学气相共沉积技术制备自支撑多孔氮化物纳米线/S复合正极材料。本发明利用等离子体化学气相共沉积技术,将硫沉积到自支撑多孔氮化物纳米线薄膜丰富的相互连通的孔隙结构内,利用氮化物的导电性、固硫能力和高催化活性,达到了高硫载量和高硫利用率的协同,构建了高堆积密度、高硫面载量和高能量密度的硫正极。
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公开(公告)号:CN113387707A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110733946.9
申请日:2021-06-30
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
Abstract: 一种弧光放电等离子体磁过滤气相沉积碳包覆氮化物多孔陶瓷的制备方法,属于锂硫电池电极材料制备技术领域,所述方法包括:将氧化钛粉体、纳米炭黑、粘结剂、造孔剂等粉体用球磨机球磨混合之后,利用压片机粉末压片的方法得到氧化物多孔陶瓷生坯;将生坯放置于管式炉中高温气氛烧结,得到氮化物多孔陶瓷;之后将氮化物多孔陶瓷置于化学气相共沉积装置中,在其孔隙结构中沉积S,得到氮化物多孔陶瓷含硫电极;最后利用弧光放电等离子体磁过滤气相沉积结合固体源,在含硫氮化物多孔陶瓷含硫电极表面包覆一层碳,制备得到碳包覆氮化物多孔陶瓷含硫电极,这种结构中的氮化物作为导电骨架不但可以提高含硫载体的结构稳定性和导电性能,而且氮化物本身对多硫化物的转化以及吸附性能方面表现优异。特别的,在氮化物多孔陶瓷含硫电极表面进行碳包覆,可以进一步抑制多硫化物的“穿梭效应”,对于提升锂硫电池S含量、电池循环寿命等方面有显著效果。
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公开(公告)号:CN113293351A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110608412.3
申请日:2021-06-01
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提出了一种铜纳米线表面镀碳方法,采用集磁过滤、弧光放电、等离子体于一体的多元共沉积装置,在铜纳米线基底上进行沉积,制备CuNWs/C抗腐蚀涂层。磁过滤样品纯度高,弧光放电结合等离子体技术将sp2碳牢固地沉积在铜纳米线表面,能够制备出高质量的抗腐蚀涂层材料,提高电池的性能和使用寿命,应用于锂硫电池和锂空气电池等高能量密度全电池中。本发明操作简单,工艺方便,具有现实的应用价值。
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公开(公告)号:CN113845099B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202110733925.7
申请日:2021-06-30
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: C01B25/14 , C23C14/06 , C23C14/32 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 一种弧光放电技术用于制备CoSP钠电负极材料的方法,制备出CoSP的方法是先通过水热法制备出氢氧化钴前驱体,然后分别先后对硫单质和磷单质进行弧光放电处理,处理后的正离子通过磁过滤进行筛选,最后结合化学气相沉积将其沉积到靶材上便可以得到硫、磷双掺杂的CoSP空心球材料,将其应用到钠离子电池中可以实现较为优异的电化学性能。在0.1 A g‑1电流密度下,在循环100圈后,其比容量仍可高达633 mAh g‑1,2 A g‑1的电流密度下,经过400圈循环后,其比容量高达456 mAh g‑1,体现其较好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113564524B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202110792701.3
申请日:2021-07-13
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
Abstract: 本发明揭示了一种制备碳包覆三维多孔铜集流体的方法,以粉末烧结法制备三维多孔铜骨架,再通过弧光放电等离子体物理气相沉积法在其表面镀一层均匀的碳膜,得到碳包覆三维多孔铜(C@3D Cu)集流体。本发明以粉末烧结法制备三维多孔铜骨架,再通过弧光放电等离子体物理气相沉积法在其表面镀一层均匀的碳膜,得到碳包覆三维多孔铜(C@3D Cu)集流体。这种碳包覆三维多孔铜的复合结构改善了材料的机械强度并有效提高电池的容量的保持率、寿命及循环稳定性。该方法原理简单,成本较低,可实现大规模的生产。
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公开(公告)号:CN113564524A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110792701.3
申请日:2021-07-13
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
Abstract: 本发明揭示了一种制备碳包覆三维多孔铜集流体的方法,以粉末烧结法制备三维多孔铜骨架,再通过弧光放电等离子体物理气相沉积法在其表面镀一层均匀的碳膜,得到碳包覆三维多孔铜(C@3D Cu)集流体。本发明以粉末烧结法制备三维多孔铜骨架,再通过弧光放电等离子体物理气相沉积法在其表面镀一层均匀的碳膜,得到碳包覆三维多孔铜(C@3D Cu)集流体。这种碳包覆三维多孔铜的复合结构改善了材料的机械强度并有效提高电池的容量的保持率、寿命及循环稳定性。该方法原理简单,成本较低,可实现大规模的生产。
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公开(公告)号:CN113529047A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110792571.3
申请日:2021-07-13
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: C23C16/26 , C23C16/50 , C23C16/44 , H01M4/66 , H01M10/0525
Abstract: 本发明揭示了一种MXene/C复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:S1:制备MXene片层;S2:用多元一体化镀碳装置对MXene片层进行镀碳,得到MXene/C复合材料。在所述S2步骤中,以MXene材料为基底,碳弧源进行沉积,制得MXene/C复合材料。本发明提供的多元一体化共沉积技术结合了磁过滤筛选技术、弧光放电技术和等离子体技术,制备的MXene/C复合材料厚度可调、简单方便、可大规模生产,适合应用于锂离子电池集流体等领域。
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公开(公告)号:CN113517374A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110737254.1
申请日:2021-06-30
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: H01L31/18 , H01L31/0336 , C23C14/08 , C23C14/32 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种氧化锌包覆氧化铜纳米线的异质结阵列的制备方法,本发明在液相法生长的氧化铜纳米线的基础上,将其作为反应衬底,采用弧光放电等离子体技术将氧化锌颗粒均匀沉积在氧化铜纳米线表面,形成均匀稳定的氧化锌修饰的氧化铜纳米线异质结阵列结构。本发明的好处在于利用新型气相沉积技术可在氧化铜纳米线表面一步沉积氧化锌颗粒,且氧化锌涂层与氧化铜纳米线表面具有强的结合力,且可大规模制备。
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公开(公告)号:CN113346093A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110609924.1
申请日:2021-06-01
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种锂空气电池的电极材料及其制备方法和锂空气电池。一种锂空气电池的电极材料,包括碳纳米管,电极材料为锂空气电池正极材料,为一种利用弧光放电等离子体和磁过滤沉积技术结合制备的固体源包覆的碳纳米管,其通过磁过滤筛选弧光放电等离子体技术将固体源包覆在碳纳米管表面;本发明的创新之处在于通过磁过滤筛选弧光放电等离子体技术将固体源包覆在碳纳米管表面,并作为正极活性材料应用于锂空气电池中,隔绝了电池充放电过程中亲核反应对碳纳米管的影响,减少副反应的发生,进而提升电池的库伦效率和循环寿命。
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